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Projeto com Arduino - CONTROLE AUTOMATIZADO DE NÍVEL DE LÍQUIDO

Authored by Lua Cardoso

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Projeto com Arduino - CONTROLE AUTOMATIZADO DE NÍVEL DE LÍQUIDO
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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Qual é a principal vantagem de usar um display LCD I2C em vez de um display LCD convencional no projeto?

O LCD I2C consome menos energia, aumentando a vida útil da bateria do Arduino.

O LCD I2C não precisa de bibliotecas específicas para funcionar com o Arduino.

O LCD I2C requer menos fios de conexão, simplificando a montagem do circuito.

O LCD I2C possui maior resolução de cores para exibir gráficos detalhados.

O LCD I2C pode ser conectado diretamente ao pino USB do Arduino.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Por que o projeto utiliza um servo motor em vez de um motor DC comum para simular a válvula?

Motores DC são mais baratos, mas não conseguem gerar torque suficiente para válvulas.

O servo motor permite controle preciso de posição (aberto/fechado) sem necessidade de sensores adicionais.

Motores DC não funcionam com a tensão de 5V fornecida pelo Arduino.

Servo motores são mais silenciosos, evitando interferência no sensor ultrassônico.

O projeto exige rotação contínua, o que só motores DC podem fornecer.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Qual é a função do resistor de 220Ω conectado aos LEDs no circuito?

Aumentar o brilho dos LEDs para que sejam visíveis em ambientes com muita luz.

Converter a tensão de 5V do Arduino para 3.3V, compatível com os LEDs.

Limitar a corrente que passa pelos LEDs, evitando que queimem.

Gerar pulsos elétricos necessários para o funcionamento do sensor ultrassônico.

Armazenar energia para manter os LEDs acesos quando o Arduino estiver desligado.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Se o sensor ultrassônico falhar e retornar uma distância incorreta (ex: 0 cm ou valor muito alto), qual componente poderia ser adicionado ao projeto para aumentar a confiabilidade do sistema?

Um segundo Arduino para validar as leituras do sensor principal.

Um sensor de redundância (ex: sensor de nível capacitivo) para verificação cruzada.

Um cooler para resfriar o sensor e evitar superaquecimento.

Um interruptor manual para desligar o sistema em caso de falha.

Um transformador para aumentar a tensão de alimentação do sensor.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Por que o projeto não utiliza um sensor de pressão para medir o nível do líquido, em vez do sensor ultrassônico?

Sensores de pressão são mais baratos e fáceis de calibrar.

O sensor ultrassônico não funciona com líquidos transparentes.

Sensores de pressão exigem contato direto com o líquido e podem ser menos versáteis para tanques abertos.

O Arduino não consegue processar sinais analógicos de sensores de pressão.

Sensores de pressão consomem menos memória do Arduino.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Qual é o propósito do delay(1000) no final do loop() nas etapas do projeto?

Garantir que o servo motor tenha tempo para resfriar entre os movimentos.

Synchronizar o Arduino com um relógio externo para leituras precisas.

Evitar sobrecarga do sistema, dando um intervalo entre as leituras do sensor.

Reduzir o consumo de energia do LCD durante a atualização de dados.

Permitir que o usuário interaja com o sistema durante a pausa.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Se o tanque estiver em um ambiente com muita poeira ou vapores, qual problema pode afetar as leituras do sensor ultrassônico?

Os vapores podem refletir as ondas sonoras, causando medições falsas de distância.

A poeira pode bloquear a luz dos LEDs, impedindo a visualização do nível.

O servo motor pode travar devido à umidade gerada pelos vapores.

O display LCD deixará de funcionar em temperaturas elevadas.

O buzzer emitirá sons distorcidos devido à interferência da poeira.

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